台湾KOMPASS康百世油泵V38A4R10X VP-20-20F

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所在地: 福建 福州
有效期至: 长期有效
发布时间: 2023-11-23 23:29
最后更新: 2023-11-23 23:29
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详细说明

在技术方案的基础上,本实施例还可以做如下改进。

26.本实施例中,如图1及图2所示,所述制冷剂换热区1的换热面积大于制冷剂冷凝区2的换热面积,更具体的,经过实验验证得出,所述制冷剂换热区1的换热面积是制冷剂冷凝区2的换热面积的7~11.5倍时,能获得较优的冷凝效果。当本换热器整体作为冷凝器使用时,由于制冷剂冷凝区2的换热面积远远小于制冷剂换热区1的换热面积,对应的,制冷剂冷凝区2用于容纳制冷剂的容积远远小于制冷剂换热区1的容积,气态的制冷剂经制冷剂换热区1第一次冷凝后转变为气液混合态,气液混合态的制冷剂在气压作用下被压进制冷剂冷凝区2。由于制冷剂换热区1与制冷剂冷凝区2的容积比例,导致制冷剂经过的空间急剧减小,气液混合态的制冷剂被压缩、释放热量后液化,以更好地实现制冷剂的冷凝效果。

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台湾KOMPASS康百世2

27.优选的,所述储液器3内设有呈上下设置的气体储存区与液体储存区,所述气体储存区与制冷剂换热区1连通,所述液体储存区与三通换向阀4可选择地连通。当本换热器作为冷凝器使用时,高温高压的制冷剂气体经过制冷剂换热区1后转化为气液混合态进入储液器3。在压力的作用下,气态的制冷剂持续转化为液态,并沿储液器3的内部结构流到储液器3底部,储液器3的下部储存的是液态的制冷剂,其上部的气态制冷器尚未完全液化,储液器3的上部储存的是气态的制冷剂。储液器3上部通过制冷剂换热区1源源不断流入气液混合态的制冷剂、储液器3下部的液态制冷剂以及混合的一部分气态制冷剂通过三通换向阀4流向制冷剂冷凝区2,形成了制冷剂的持续流转。

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